The utility model relates to an oxygen rich biomass gas tar removal system, a gas outlet is connected with a cyclone gasification furnace, a gas outlet is connected with biomass gas pipeline cyclone above, below the outlet connection back feeder, the return feeder through a pipe connected to the gas furnace; air inlet connected to the bottom of the reactor, the removal of tar biomass gas pipeline and the oxygen enriched gas pipeline after confluence, in addition to the reactor is arranged on the outer wall of the tar heater, the heater is connected with the heating controller; the oxygen enriched gas pipeline connected to the valve and the oxygen flowmeter. The utility model has the advantages of simple structure, high tar removal rate, and the utility model is basically converted into clean gas, and the energy utilization rate is improved, and the energy consumption is reduced.
【技术实现步骤摘要】
本技术属于生物质气化系统
,特别涉及一种生物质燃气富氧除焦油系统。
技术介绍
生物质气化是把生物质原料转化为可燃气体,生物质燃气的利用效率较高,而且用途广泛,可用作生活煤气、烧锅炉或者发电。生物质燃料进入气化炉后与氧气发生氧化反应与还原反应,即产生CO、CH4、H2等可燃气体从燃气出口排出,其中包括灰尘、焦油等杂质。生物质燃气中的焦油是一种有害成分,由于焦油易引起冷凝、形成浮质、聚合产生更复杂的结构,给过程设备、内燃机和汽轮机的运行带来很大问题。然而,焦油最小的可允许限度很大程度依赖于过程的类型和终端用户的应用。因此,生物质燃料气体中焦油的脱除或分解是发电利用的最大障碍之一。当前工业上主要的焦油脱除方法有机械方法、热裂解法、催化裂解法。机械方法所需系统非常昂贵,而且机械方法只能从产气中脱除焦油,而焦油中的能量被浪费。尤其是系统产生了大量的污水,引起了水的二次污染。催化裂解法对催化剂的要求较高,催化剂价格较高且容易失活。热裂解法通过将生物质燃气加热到焦油裂解温度使焦油发生裂解,得到洁净生物质燃气。热裂解法系统价格低廉,裂解效果高效,适用于生物质燃气除焦油。但直接热裂解法产生焦炭,降低能源利用率,且消耗较多的热量。
技术实现思路
针对现有技术不足,本技术提供了一种生物质燃气富氧除焦油系统。一种生物质燃气富氧除焦油系统,气化炉1与加料器连接,所述气化炉1上部的出气口连接旋风分离器2,旋风分离器2上方的出气口连接生物质燃气管道3,下方的出料口连接返料器9,所述返料器9通过管道连通至气化炉1;生物质燃气管道3与富氧气体管道11汇合后连接至除焦油反应器8底部的进气口, ...
【技术保护点】
一种生物质燃气富氧除焦油系统,气化炉(1)与加料器连接,其特征在于,所述气化炉(1)上部的出气口连接旋风分离器(2),所述旋风分离器(2)上方的出气口连接生物质燃气管道(3),下方的出料口连接返料器(9),所述返料器(9)通过管道连通至气化炉(1);生物质燃气管道(3)与富氧气体管道(11)汇合后连接至除焦油反应器(8)底部的进气口,除焦油反应器(8)的外壁上设有加热器(12),加热器(12)与加热控制器(7)连接;所述富氧气体管道(11)通过阀门(5)和流量计(6)连接至制氧机(4)。
【技术特征摘要】
1.一种生物质燃气富氧除焦油系统,气化炉(1)与加料器连接,其特征在于,所述气化炉(1)上部的出气口连接旋风分离器(2),所述旋风分离器(2)上方的出气口连接生物质燃气管道(3),下方的出料口连接返料器(9),所述返料器(9)通过管道连通至气化炉(...
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